Tudástár · Kvantum ABC
Rövid, közérthető magyarázatok a kvantumtechnológia legfontosabb fogalmaihoz – kereshető formában, egy helyen.
Q&A · Alapfogalmak
A kvantumtechnológia olyan alkalmazások gyűjtőneve, amelyek a kvantummechanika jelenségeit — szuperpozíció, összefonódás, mérési visszahatás — használják új képességek elérésére. Fő területei a kvantumkommunikáció (pl. QKD), a kvantumszámítás, a kvantumérzékelés és a kvantumszimuláció. Nem egyetlen termék, hanem egy új mérnöki paradigma, amely a klasszikus IT és mérőrendszereken túl mutat.
A mesterséges intelligencia támogatja új kvantumanyagok és algoritmusok felfedezését.
A világ legpontosabb időmérő eszköze, kvantumátmenetekre építve.
Az első és legismertebb QKD protokoll. Fotonpolarizációt használ a kulcsgeneráláshoz.
Elektronikus hitelesítési módszer. Posztkvantum változatai fejlesztés alatt állnak.
Összefonódott fotonokra épülő QKD protokoll. Az összefonódás biztosítja a biztonságot.
Az Európai Űrügynökség optikai és kvantumkommunikációs programja.
Az Európai Unió kvantumbiztonságos kommunikációs infrastruktúrája.
A fény elemi részecskéje. A kvantumkommunikáció leggyakoribb információhordozója.
Összefonódott fotonpárok közötti kvantumkapcsolat. Számos kvantumkommunikációs protokoll alapja.
Kvantumkapcsolat földi állomások és műholdak között.
Gyorsabb keresést tesz lehetővé nagy adathalmazokban. Optimalizációs feladatokban is hasznos.
Ma begyűjtött titkosított adatok későbbi kvantumos visszafejtése.
Bizonyos fizikai mennyiségek nem mérhetők egyszerre tetszőleges pontossággal. A kvantummechanika alapelve.
Klasszikus és posztkvantum algoritmusok együttes alkalmazása.
A kvantumobjektumok hullámként és részecskeként is viselkedhetnek. A megfigyelés módja meghatározó.
A rendszerek képessége új algoritmusokra való gyors átállásra.
Átállás a kvantumbiztos algoritmusokra.
Titkos kulcsok biztonságos megosztásának folyamata.
Az egységnyi idő alatt előállított biztonságos kulcs mennyisége.
Gépi tanulási módszerek kvantumszámítógépeken.
Kifejezetten kvantumszámítógépekre tervezett algoritmus. Egyes feladatoknál hatékonyabb lehet a klasszikus megoldásoknál.
Egy kvantumrendszer teljes leírása. Meghatározza a lehetséges mérési eredmények valószínűségeit.
Olyan anyag, amelynek tulajdonságait kvantumjelenségek határozzák meg.
Kvantumkapuk összekapcsolt rendszere. Egy kvantumalgoritmus végrehajtásának modellje.
Olyan védelem, amely a kvantumkorszakban is megfelelő biztonságot nyújt.
A kvantumállapotokat továbbító kommunikációs közeg.
A környezeti hatások miatt a kvantumos tulajdonságok elvesztése. A kvantumtechnológia egyik fő kihívása.
Kvantumjelenségek felhasználása rendkívül érzékeny mérésekhez.
A kvantumszámítógépek által jelentett jövőbeli biztonsági kockázat.
Amikor kvantumszámítógép olyan feladatot old meg, amely klasszikusan nem megvalósítható ésszerű idő alatt.
A gravitációs tér rendkívül pontos mérése kvantumeszközökkel.
Összekapcsolt kvantumeszközök rendszere. A kvantuminternet építőeleme.
A kvantumszámítás során fellépő hibák kezelésére szolgáló módszerek összessége.
A kvantumállapotok egymást erősíthetik vagy gyengíthetik. Több kvantumalgoritmus ezt használja ki.
Jövőbeli hálózat, amely kvantumállapotokat használ kommunikációra.
A kvantumkommunikáció távolságának növelésére szolgáló eszköz.
A kvantumszámítás logikai műveleteit megvalósító elem. A klasszikus kapuk kvantumos megfelelője.
Új képalkotási módszerek kvantumfény felhasználásával.
A kvantumállapotok közötti rendezett kapcsolat. Nélküle a kvantumeszközök nem működnének.
Információ továbbítása kvantumállapotok segítségével. Kiemelt célja a biztonságos adatátvitel.
Nagyon gyenge mágneses terek kimutatása kvantumszenzorokkal.
A modern fizika alapelmélete, amely az atomok és elemi részecskék világát írja le. A kvantumtechnológiák működésének tudományos alapja.
A kvantumállapot megfigyelése, amely során konkrét mérési eredmény keletkezik. A mérés befolyásolhatja a rendszert.
GPS nélküli helymeghatározás kvantumérzékelők segítségével.
Optimalizálási problémák megoldása kvantumeszközökkel.
Két vagy több részecske állapotának különleges kapcsolata. Az egyik részecske mérése információt adhat a másikról.
Nanoszerkezet, amely mesterséges atomként viselkedik.
A kvantumszámítógép központi egysége, amely a qubiteket tartalmazza.
Kísérleti technológia, amely kvantumjelenségeket használ célfelderítéshez.
Bármely rendszer, amelyet kvantummechanika ír le. Lehet atom, ion, foton vagy kvantumchip.
Kvantumállapotok manipulálásával végzi a számításokat. Bizonyos problémákban jelentős gyorsulást kínálhat.
Olyan érzékelő, amely kvantumállapotokat használ a méréshez.
Molekulák és anyagok modellezése kvantumszámítógépen. Az egyik legígéretesebb alkalmazási terület.
Egy ország képessége saját kvantumtechnológiai kompetenciák és infrastruktúra fenntartására.
A kvantummechanika jelenségeire épülő technológiák összefoglaló neve. Ide tartozik a kvantumszámítás, a kvantumkommunikáció, a kvantumérzékelés és a kvantumanyagok kutatása.
A kvantumrendszerek természetes bizonytalanságainak összessége. Befolyásolja a mérések pontosságát.
A QKD rendszerek képessége a megfigyelési kísérletek felismerésére.
Kvantumkulcs-megosztás műholdak segítségével globális távolságokra.
A mai zajos, közepes méretű kvantumszámítógépek korszaka. Még nem teljesen hibajavított rendszerek.
Az amerikai NIST által kiválasztott új kvantumbiztos kriptográfiai szabványok.
QKD megvalósítása optikai kábeleken keresztül.
Posztkvantum kriptográfia, amely ellenáll a jövő kvantumszámítógépeinek.
Kvantumkulcs-megosztás, amely lehallgatás-érzékelhető titkos kulcscserét tesz lehetővé.
Kvantum véletlenszám-generátor, amely valódi véletlenséget állít elő.
A kvantumszámítás és a mesterséges intelligencia kombinációja.
Az EU egyik legnagyobb kvantumkutatási programja.
A kvantumszámítógépek alapegysége. Egyszerre több állapot kombinációját is reprezentálhatja.
Nagy számok prímtényezős felbontására szolgál. Fontos szerepe van a kriptográfiai fenyegetésekben.
Az elektron spinjét is felhasználó elektronikai technológia.
QKD rendszer légköri optikai kapcsolatokon keresztül.
A kvantumrendszer egyszerre több állapot kombinációjában is létezhet. Ez a kvantumszámítás egyik kulcselve.
Ellenállás nélküli áramvezetésre képes anyag megfelelő körülmények között.
Belsejében szigetelő, felületén vezető anyag.